KR20040048391A - Oxy generator having a state monitoring/communication function and remote supervision system - Google Patents

Oxy generator having a state monitoring/communication function and remote supervision system Download PDF

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Abstract

PURPOSE: A system for remotely managing an oxygen generator is provided to guarantee the safety of a user and realize a proper cure by adding a function, which monitors a state of the user/device and transmits the related information to a remote place through the network, to the oxygen generator. CONSTITUTION: The oxygen generators(100A-100N) transmit the information obtained by monitoring the state of the user, and the use/operation state of the devices. An information collecting server(200) collects the use/operation information and the state information of the user by connecting to the oxygen generators. A management center(300) manages the oxygen generator based on the information collected by the information collecting server.

Description

산소발생기 원격관리시스템{Oxy generator having a state monitoring/communication function and remote supervision system}Oxygen generator having a state monitoring / communication function and remote supervision system}

본 발명은 산소발생기를 원격 관리하기 위한 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 산소발생기 사용자 상태와 기기 사용 및 작동 상태를 감시하고, 그로부터 얻어진 정보를 통신접속을 통해 원격 전송하여 각지에 흩어진 산소발생기를 원격 관리할 수 있도록 한 산소발생기를 원격 관리하기 위한 시스템에 관한 것이다.The present invention relates to a system for remotely managing an oxygen generator, and more particularly, to monitor the oxygen generator user status and device use and operation status, and to transmit the information obtained therefrom through a communication connection to remotely distributed oxygen generators. The present invention relates to a system for remotely managing an oxygen generator capable of remotely managing a gas generator.

산소발생기는 여러곳에서 다양한 용도로 사용되고 있다. 가장 흔하게는, 사무실이나 일반 가정의 밀폐된 공간에 산소를 공급함으로써 현대인의 일상생활에서 쌓인 피로의 회복 및 세포의 활성화를 돕기 위한 것이 있고, 병원의 수술실이나 구급차 등에서는 환자에게 산소를 공급하기 위한 의료용 산소발생기가 사용되고 있다. 또한, 밀폐된 자동차 내에 산소를 공급하기 위한 자동차용 산소발생기, 잠수부의 공기탱크충전용 산소발생기, 및 폐수처리장이나 양식장 등에서 사용하기 위한 산소발생기를 비롯하여, 여러 종류의 산소발생기가 사용되고 있다.Oxygen generators are used in various places in various places. Most commonly, oxygen is supplied to confined spaces in offices and homes to help recover the fatigue accumulated in the daily lives of modern people and to activate the cells, and to provide oxygen to patients in operating rooms and ambulances in hospitals. Medical oxygen generators are used. In addition, various types of oxygen generators are used, including an oxygen generator for automobiles for supplying oxygen in a closed vehicle, an oxygen generator for charging an air tank for divers, and an oxygen generator for use in a wastewater treatment plant or aquaculture farm.

또한, 산소발생기는 산소발생만을 하는 저가형 제품 이외에도 압력센서, 순도센서, 유량센서 등이 부착되어 작동압력과 발생 산소 순도를 체크하여 외부에 경고등이나 경고음 출력을 하는 고가형 제품도 있다.In addition to low-cost products that generate oxygen only, oxygen generators are equipped with pressure sensors, purity sensors, flow sensors, etc. to check the operating pressure and the purity of the generated oxygen and to output warning lights or warning sounds to the outside.

그런데, 위와 같은 기존의 산소발생기는 사용자의 상태나 기기 상태를 확인할 수 없어, 사용중에 정기적으로 확인을 해야 하는 번거로움이 있다. 특히, 의료용 산소발생기의 경우 의사로부터 처방을 받아 환자가 병원가 떨어진 장소에서 주로 사용하기 때문에 기기 상태나 환자 상태를 확인해줄 보호자가 항상 있어야 한다. 물론, 고가형 산소발생기의 경우 센서가 내장되어 기기 작동이상을 경보해 주지만, 사용자의 상태까지 체크하지 않으며, 원격지 관리자는 기기상태나 사용자의 상태를 알 수 없어 원활한 관리가 어렵다. 또한, 각지에 흩어져 사용되고 있는 산소발생기를 관리하기 위해서는 정기적으로 방문하여 검사해야 하므로 많은 비용이 소모된다.However, the existing oxygen generator as described above can not check the user's state or device state, there is a hassle to check regularly during use. In particular, medical oxygen generators should always have a guardian to check the condition of the device or patient because the patient is prescribed by a doctor and used mainly in the place away from the hospital. Of course, in case of expensive oxygen generator, the sensor is built in to alarm the operation of the device, but it does not check the user's status, and the remote administrator cannot know the device status or the user's status, so it is difficult to manage smoothly. In addition, in order to manage the oxygen generators are scattered around the place to be regularly visited and inspected is expensive.

따라서, 본 발명의 목적은 전술한 점들을 감안하여 안출된 것으로, 산소발생기에 사용자나 기기 상태를 감시하고 그로부터 얻어진 정보를 통신을 통해 원격 전송할 수 있는 기능을 부가하여 사용자의 안전을 확보하고 올바른 치료가 이루어질 수 있도록 하는 산소발생기를 제공함에 있다.Accordingly, an object of the present invention has been devised in view of the above-mentioned points, and it is possible to secure the safety and correct treatment of the user by adding a function of monitoring the user or device status to the oxygen generator and remotely transmitting the information obtained therefrom. To provide an oxygen generator to be made.

본 발명의 다른 목적은 전술한 상태 감시/통신기능을 구비한 산소발생기를 원격 관리하기 위한 시스템을 제공함에 있다.Another object of the present invention is to provide a system for remotely managing an oxygen generator having the above-described state monitoring / communication function.

도 1은 본 발명에 따른 산소발생기 원격관리시스템을 나타내는 구성도,1 is a block diagram showing an oxygen generator remote management system according to the present invention,

도 2는 도 1 시스템의 산소발생기가 의료용인 경우의 실시예를 보여주는 도면.2 shows an embodiment when the oxygen generator of the FIG. 1 system is for medical use.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명><Description of the symbols for the main parts of the drawings>

10 : 펄스옥시미터 15 : 주제어기10: pulse oximeter 15: main controller

20 : 산소발생제어기 25 : R/W ROM20: oxygen generation controller 25: R / W ROM

30 : 산소발생부 45 : 산소배출부30: oxygen generator 45: oxygen outlet

50 : 표시부 55 : 통신부50: display unit 55: communication unit

100A∼100N : 산소발생장치 200 : 정보수집서버100A to 100N: oxygen generator 200: information collection server

300 : 관리센터300: management center

이와 같은 목적들을 달성하기 위한 본 발명 산소발생기 원격관리시스템은, 산소발생기를 원격 관리하기 위한 시스템에 있어서, 사용자의 상태 및 장치 사용 및 작동상태를 감시하여 얻어진 정보를 전송하는 다수의 산소발생장치와, 상기 다수의 산소발생장치와 통신접속되어, 장치 사용 및 작동정보와 장치 사용자의 상태정보를 수집하기 위한 정보수집서버, 및 상기 정보수집서버에 의해 수집된 정보를 근거로, 상기 산소발생장치를 관리하는 관리센터를 포함한다.Oxygen generator remote management system of the present invention for achieving the above object, in the system for remote management of the oxygen generator, a plurality of oxygen generators for transmitting information obtained by monitoring the user's status and device use and operation status and And an information collection server configured to communicate with the plurality of oxygen generating devices to collect device usage and operation information and status information of the device user, and the information collected by the information collecting server. Includes a management center that manages

이하, 첨부한 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 기술하기로 한다.Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명에 따른 산소발생기 원격관리시스템의 구성도이고, 도 2는 도 1 시스템의 산소발생기가 의료용인 경우의 실시예를 보여주는 도면이다. 도 1에 나타낸 시스템은 크게 산소발생장치(100A∼100N), 정보수집서버(200) 및 관리센터(300)로 구성된다. 정보수집서버(200)는 LAN, 전화선, 무선의 통신인프라를 통해 각지에 흩어져 사용되는 다수의 산소발생장치(100A∼100N)와 접속되며, 각 산소발생장치(100A∼100N)로부터 상태정보를 수집한다. 산소발생장치(100A∼100N)는 모두 동일하게 구성되어 동작하므로, 산소발생장치(100A)에 대해서만 설명한다. 산소발생장치(100A)는 사용자의 상태를 혈중산소농도 및 맥박수등으로 감지하기 위한 펄스옥시미터(pulse oximeter sensor)(10)와, 각 구성의 동작을 전반적으로 제어하기 위한 주제어기(15), 및 주제어기(15)의 제어에 따라 감지된 사용자 상태를 사용자가 알 수 있도록 표시하기 위한 표시부(50)를 구비한다. 여기서, 표시부(50)는 LCD나 FND등을 이용한다. 산소발생장치(100A)는 또한, 산소발생부(30), 발생된 산소를 사용자에게 배출하는 산소배출부(45), 및 장치 작동 및 사용을 확인하면서 산소발생을 제어하는 산소발생제어기(20)를 구비한다. 여기서, 산소발생부(30)는 센서들이 부착되어 있는 기성품으로, 도 2에 도시된 바와 같이 솔레노이드밸브(34)와 흡착탑A,B(36A,36B) 사이 및 저장탱크(39)에 각각 부착되어 압력을 측정하는 압력센서(35A∼35C), 최종 산소 배출구 근처에 부착되어 유량과 산소 순도를 감시하는 유량센서(42)와 순도센서(43)를 구비한다. 산소발생제어기(20)에는 장치 작동시간과 사용자의 산소치료시간등의 누적 사용시간 및 감시된 상태를 기록하기 위한 메모리(25)가 연결된다. 여기서, 메모리(25)는 재기록(rewrite)가능하며, 정전시에도 기록된 정보가 보존될 수 있도록 R/W-ROM(read/write-read only memory)을 사용한다. 한편, 산소발생장치(100A)는 주제어기(15)의 제어에 따라 산소발생제어기(20)에서 확인한 장치 사용 및 작동 정보와 펄스옥시미터(10)에 의해 감지된 사용자 상태 정보등을 전송하기 위한 통신부(55)를 구비한다. 관리센터(300)는 정보분석소프트웨어를 수행시켜 정보수집서버(200)에 수집된 정보를 분석하고, 분석결과에 따라 해당 산소발생장치(100A∼100N)를 관리한다. 이러한 구성을 갖는 산소발생기의 상태 감시 및 통신기능 수행과 그에 따른 원격관리 동작에 대해 구체적으로 설명한다.1 is a configuration diagram of an oxygen generator remote management system according to the present invention, Figure 2 is a view showing an embodiment when the oxygen generator of the system of Figure 1 for medical use. The system shown in FIG. 1 is largely comprised of oxygen generating apparatus 100A-100N, the information collection server 200, and the management center 300. As shown in FIG. The information collection server 200 is connected to a plurality of oxygen generating apparatuses 100A to 100N which are scattered and used throughout the LAN, telephone lines, and wireless communication infrastructures, and collects state information from each oxygen generating apparatus 100A to 100N. do. Since the oxygen generating apparatuses 100A to 100N are all configured and operated in the same manner, only the oxygen generating apparatus 100A will be described. Oxygen generator 100A is a pulse oximeter sensor (10) for detecting the user's condition in the blood oxygen concentration and pulse rate, and the main controller (15) for controlling the overall operation of each configuration, And a display unit 50 for displaying the detected user state so that the user can know the control state of the main controller 15. Here, the display unit 50 uses LCD, FND, or the like. The oxygen generator 100A also includes an oxygen generator 30, an oxygen outlet 45 for discharging the generated oxygen to a user, and an oxygen generator controller 20 for controlling the generation of oxygen while checking the operation and use of the apparatus. It is provided. Here, the oxygen generator 30 is a ready-made product to which the sensors are attached, and is attached between the solenoid valve 34 and the adsorption towers A, B (36A, 36B) and the storage tank (39), respectively, as shown in FIG. Pressure sensors 35A to 35C for measuring pressure, a flow rate sensor 42 and a purity sensor 43 attached to near the final oxygen outlet and for monitoring the flow rate and the oxygen purity are provided. The oxygen generation controller 20 is connected to a memory 25 for recording the operation time of the device, the accumulated use time such as the oxygen treatment time of the user, and the monitored state. Here, the memory 25 is rewriteable and uses read / write-read only memory (R / W-ROM) so that the recorded information can be preserved even in the event of power failure. Meanwhile, the oxygen generator 100A is configured to transmit device usage and operation information checked by the oxygen generator controller 20 and user state information sensed by the pulse oximeter 10 under the control of the main controller 15. The communication part 55 is provided. The management center 300 analyzes the information collected by the information collection server 200 by executing the information analysis software, and manages the oxygen generating apparatus 100A to 100N according to the analysis result. The following describes the state monitoring and communication function of the oxygen generator having such a configuration and the remote management operation accordingly.

사용자가 의사로부터 산소 치료 처방을 받은 후에 산소 치료를 받기 위하여 산소발생장치(100A)를 사용하게 된다. 사용자는 펄스옥시미터(10)를 손에 부착한 후에 원하는 산소량을 설정하고 산소발생장치(100A)를 작동시킨다. 펄스옥시미터(10)는 사용자의 혈중산소포화도(SpO2)와 맥박수등의 사용자 상태를 감지한다. 산소발생장치(100A)는 설정된 산소량만큼 산소를 발생시키고, 감지되는 사용자의 상태를 확인하면서 사용자에게 필요한 산소를 공급한다. 산소발생장치(100A)의 주제어기(15)는 A/D변환기(미도시)를 내장하여 펄스옥시미터(10)의 감지신호를 내부적으로 처리가능한 디지털형태로 변환한다. 주제어기(15)는 감지된 사용자의 혈중산소농도로부터 사용자에게 필요한 산소 유량을 결정하고 이 정보를 산소발생제어기(20)에 전달함과 동시에 표시부(50)에 그 측정 수치등을 표시하여 사용자에게 알려준다. 산소발생제어기(20)는 주제어기(15)의 산소발생명령에 따라 산소발생부(30)에서 산소가 발생되도록 제어하며, 주제어기(15)로부터 전달된 사용자 상태에 따른 산소 유량으로 공급 산소 유량이 조절되도록 유량조절기(41)를 제어한다. 유량조절기(41)에 의해 유량을 조절하면 산소공급량에 변화를 주게 되어 사용자 상태에따른 산소발생 작동 효율이 높아지게 된다. 즉, 사용자의 혈중산소포화도가 높아지면 산소공급량을 줄이게 되고 이렇게 함으로써 산소발생장치(100A)는 에너지 소모가 적어지게 된다. 여기서, 주제어기(15)와 산소발생제어기(20)를 별도 구성으로 도시하였지만, 물리적으로 하나의 전자회로로 구성될 수 있다. 산소발생제어기(20)는 산소발생부(30)의 압력센서(35A∼35C), 유량센서(42), 순도센서(43)에 의해 감지된 압력, 유량 및 산소 순도를 입력받아 장치의 이상 여부 및 작동조건등을 확인하면서 산소발생부(30)에서의 산소발생을 제어한다. 산소발생부(30)는 산소발생제어기(20)의 제어를 받아 산소를 발생한다. 즉, 산소발생부(30)는 흡기필터(31)를 통해 외부 공기를 유입하여 공기압축기(33)로 압축한다. 압축된 공기는 솔레노이드밸브(34)에 의해 흡착탑A(36A)로 유입된다. 흡착탑A(36A)는 유입된 압축공기에 의해 내부가 점차 가압되면 질소가 흡착제(37)에 흡착되어 농축된 산소를 발생시킨다. 농축된 산소는 흡착탑A(36A) 상부의 체크밸브A(38A)를 통과하여 저장탱크(39)에 저장된다. 이때, 흡착탑B(36B)는 솔레노이드밸브(34)에 의해 배기소음기(32)와 연결되어 대기로 내부 공기를 배출한다. 따라서, 압력이 낮아지고 대기로 흡착된 질소를 탈착시켜 배출한다. 흡착탑A(36A) 내부에 질소가 충분히 흡착이 되면, 솔레노이드밸브(34)를 전환하여 흡착탑A(36A)는 감압, 탈착을 흡착탑B(36B)는 가압, 흡착을 하도록 한다. 흡착탑A(36A)는 배기소음기(32)와 연결되고 내부의 공기가 배출된다. 또한, 압력이 낮아지면서 질소가 탈착되고 동시에 배출된다. 흡착탑B(36B)는 반대로 가압되면서 질소를 흡착, 산소를 생산한다. 이와 같이 흡착탑A(36A)와 흡착탑B(36B)는 서로 교대로 흡착과 탈착을 하여 연속적으로 산소를 생산한다. 생산된 산소는 저장탱크(39)에 저장되고, 압력조절기(40), 유량조절기(41), 유량센서(42), 순도센서(43)를 차례로 통과하여 사용자에게 흡입된다.After the user receives an oxygen therapy prescription from a doctor, the oxygen generator 100A is used to receive oxygen therapy. After the user attaches the pulse oximeter 10 to the hand, the user sets a desired amount of oxygen and operates the oxygen generator 100A. The pulse oximeter 10 detects a user state such as blood oxygen saturation degree SpO 2 and a pulse rate of the user. Oxygen generator 100A generates oxygen by a set amount of oxygen, and checks the user's state detected and supplies oxygen to the user. The main controller 15 of the oxygen generator 100A includes an A / D converter (not shown) to convert the detection signal of the pulse oximeter 10 into a digital form that can be processed internally. The main controller 15 determines the oxygen flow rate required by the user from the detected blood oxygen concentration of the user, transmits this information to the oxygen generation controller 20, and simultaneously displays the measured value on the display unit 50 to the user. Inform. The oxygen generation controller 20 controls oxygen to be generated in the oxygen generator 30 according to an oxygen generation command of the main controller 15, and supplies oxygen flow rate at an oxygen flow rate according to a user state transmitted from the main controller 15. The flow controller 41 is controlled to adjust the flow rate. When the flow rate is controlled by the flow regulator 41, the oxygen supply amount is changed, and the operation efficiency of oxygen generation according to the user's state is increased. That is, when the oxygen saturation degree of the user increases, the oxygen supply amount is reduced, and thus the oxygen generator 100A consumes less energy. Here, although the main controller 15 and the oxygen generation controller 20 are shown in separate configurations, they may be physically configured as one electronic circuit. The oxygen generation controller 20 receives pressure, flow rate, and oxygen purity detected by the pressure sensors 35A to 35C, the flow rate sensor 42, and the purity sensor 43 of the oxygen generation unit 30 to determine whether the device is abnormal. And while checking the operating conditions and the like to control the generation of oxygen in the oxygen generating section (30). The oxygen generator 30 generates oxygen under the control of the oxygen generator controller 20. That is, the oxygen generating unit 30 flows outside air through the intake filter 31 and compresses the air into the air compressor 33. The compressed air is introduced into the adsorption tower A 36A by the solenoid valve 34. When the inside of the adsorption tower A 36A is gradually pressurized by the introduced compressed air, nitrogen is adsorbed to the adsorbent 37 to generate concentrated oxygen. The concentrated oxygen is stored in the storage tank 39 through the check valve A 38A above the adsorption tower A 36A. At this time, the adsorption tower B (36B) is connected to the exhaust silencer 32 by the solenoid valve 34 to discharge the internal air to the atmosphere. Therefore, the pressure is lowered and the nitrogen adsorbed to the atmosphere is desorbed and discharged. When nitrogen is sufficiently adsorbed inside the adsorption tower A 36A, the solenoid valve 34 is switched to allow the adsorption tower A 36A to depressurize and desorb the adsorption tower B 36B to pressurize and adsorb. The adsorption tower A 36A is connected to the exhaust silencer 32 and the air therein is discharged. In addition, the nitrogen is desorbed and discharged at the same time as the pressure is lowered. Adsorption tower B (36B) is reversely pressurized while adsorbing nitrogen to produce oxygen. As described above, the adsorption tower A 36A and the adsorption tower B 36B alternately adsorb and desorb to produce oxygen continuously. The produced oxygen is stored in the storage tank 39 and is passed through the pressure regulator 40, the flow regulator 41, the flow sensor 42, and the purity sensor 43 in order to be sucked into the user.

위와 같이 산소를 발생하는 과정에서 흡착탑(36A,B), 저장탱크(39)의 압력을 압력센서(35A∼35C)로 측정하여 압력이 정상보다 높거나 낮은 경우를 감시한다. 또한, 최종 산소배출구 근처에 유량센서(42), 순도센서(43)를 부착하여 산소순도 및 유량을 감시한다. 이때, 유량조절기(41)는 사용자가 설정한 유량과 유량센서(42)에서 측정된 유량을 비교하여 공급 산소 유량을 사용자가 원하는 양으로 일정하게 피드백(feedback) 조절한다.In the process of generating oxygen as described above by measuring the pressure of the adsorption tower (36A, B), the storage tank 39 with a pressure sensor (35A ~ 35C) to monitor the case where the pressure is higher or lower than normal. In addition, the flow rate sensor 42 and the purity sensor 43 are attached near the final oxygen outlet to monitor the oxygen purity and flow rate. At this time, the flow rate controller 41 compares the flow rate set by the user with the flow rate measured by the flow rate sensor 42 to adjust the feed oxygen flow rate in a constant amount (feedback) desired by the user.

산소발생제어기(20)는 산소발생부(30)에 부착된 압력센서(35A∼35C), 유량센서(42) 및 순도센서(43)에 의해 감지된 압력, 유량 및 산소순도를 입력받아 이상여부 및 작동조건등의 장치작동정보를 얻어낸다. 산소발생제어기(20)는 또한, 적산계(미도시)를 내장하여 작동시부터의 장치사용시간을 누적 계산하여 장치작동시간 및 사용자의 산소치료시간등 장치사용정보를 얻어낸다. 산소발생제어기(20)에서 감지신호로부터 얻어낸 장치 사용정보 및 작동정보는 주제어기(15)로 입력된다. 주제어기(15)는 미도시된 A/D변환기와 내부프로세서를 내장하여 펄스옥시미터(10)의 감지신호를 일단 디지탈형태로 변환하고, 그 디지털변환된 감지신호로부터 사용자의 상태와 산소발생제어기(20)의 장치사용 및 작동정보를 분석, 판단한다. 주제어기(15)는 분석, 판단을 통해 얻어진 사용자의 상태정보와, 누적사용시간을 포함한 장치 사용정보 및 작동조건과 이상여부를 포함한 작동정보를 통신부(50)를 통해 외부로 전송한다. 여기서, 통신부(50)는 RS-232, TCP/IP, IPX등의 범용 통신프로토콜을 이용한다. 또한, 산소발생제어기(20)는 산소발생장치(30)의 누적 사용 시간과 상태를 포함하는 사용 내역을 R/W-ROM(25)에 저장하여 추후 자료로 이용할 수 있도록 한다.The oxygen generation controller 20 receives the pressure, the flow rate, and the oxygen purity detected by the pressure sensors 35A to 35C, the flow rate sensor 42, and the purity sensor 43 attached to the oxygen generating unit 30, and whether or not the abnormality is received. And device operation information such as operating conditions. The oxygen generation controller 20 also incorporates an integrating meter (not shown) to cumulatively calculate the device usage time from the operation to obtain device usage information such as device operation time and oxygen treatment time of the user. The device usage information and operation information obtained from the detection signal by the oxygen generation controller 20 are input to the main controller 15. The main controller 15 has a built-in A / D converter and an internal processor (not shown) to convert the detection signal of the pulse oximeter 10 into a digital form, and from the digitally converted detection signal, the user's state and oxygen generation controller Analyze and judge the device usage and operation information of (20). The main controller 15 transmits the status information of the user obtained through analysis and determination, the device usage information including the accumulated usage time, and the operation information including the operation conditions and the abnormality to the outside through the communication unit 50. Here, the communication unit 50 uses a general-purpose communication protocol such as RS-232, TCP / IP, IPX. In addition, the oxygen generation controller 20 stores the usage history including the cumulative usage time and state of the oxygen generator 30 in the R / W-ROM 25 to be used as data later.

산소발생장치(100A)의 통신부(25)는 원격지에 있는 정보수집서버(200)와 통신접속하여 장치작동시 센서들로부터 감지된 순도, 유량, 압력등을 포함하는 장치작동상태와, 사용자의 혈중산소농도, 맥박등의 사용자 상태정보를 전송한다. 정보수집서버(200)는 여러곳에 흩어져 있는 산소발생장치(100A)로부터 전송되는 정보를 수집한다. 관리센터(300)는 정보분석소프트웨어를 이용하여 정보수집서버(200)에 수집된 산소발생장치(100A∼100N)별로 정보를 분석하여 사용자가 처방보다 많거나 적은 산소를 흡입하였는 지, 장치가 정상작동하는 지를 판단하고, 이를 의사에게 전달한다. 의사는 분서결과를 추후 처방에 참조한다.The communication unit 25 of the oxygen generating apparatus 100A communicates with the information collection server 200 located at a remote location, and the device operating state including the purity, flow rate, pressure, etc. detected from the sensors when the device is operated, and the blood of the user. It transmits user status information such as oxygen concentration and pulse rate. The information collection server 200 collects information transmitted from oxygen generators 100A scattered in various places. The management center 300 analyzes the information for each of the oxygen generating apparatuses 100A to 100N collected by the information collection server 200 by using the information analysis software, and whether the user inhales more or less oxygen than the prescription, and the device is normal. Determine if it works and pass it on to your doctor. The doctor will refer to the results of the analysis for further prescription.

상술한 바와 같이, 본 발명의 상태 감시/통신기능을 부가한 산소발생기의 원격관리시스템은, 산소발생기에 기기 작동 및 사용자 상태를 감지하는 센서를 부착하고 작동시 센서에 의해 감지된 산소 순도, 압력, 유량등의 작동상태와 사용자의 혈중산소농도 및 맥박등의 상태에 따라 산소발생을 제어하며, 그 상태정보를 관리측과 통신접속하여 전송하고 관리받을 수 있도록 하므로써, 사용자의 부주의에 의한 오남용을 방지할 수 있으며, 원격지에서도 사용자의 산소치료기간과 용법에 대한 관리가 가능하고, 기기 고장유무 및 작동상황을 판단 및 예측하여 사고를 미연에 방지할 수 있는 효과를 갖는다.As described above, the remote management system of the oxygen generator with the status monitoring / communication function of the present invention is attached to the oxygen generator, the sensor to detect the operation and user status of the device, the oxygen purity, pressure detected by the sensor during operation Control the oxygen generation according to the operating conditions such as the flow rate, the user's blood oxygen concentration and the pulse rate, and transmit and manage the status information by communicating with the management side. It is possible to prevent and manage the user's oxygen treatment period and usage even at a remote location, and have the effect of preventing accidents by judging and predicting the failure and operation status of equipment.

Claims (3)

산소발생기를 원격 관리하기 위한 시스템에 있어서,A system for remotely managing an oxygen generator, 사용자의 상태 및 장치 사용 및 작동상태를 감시하여 얻어진 정보를 전송하는 다수의 산소발생장치;A plurality of oxygen generating devices for transmitting information obtained by monitoring a user's status and device usage and operation status; 상기 다수의 산소발생장치와 통신접속되어, 장치 사용 및 작동정보와 장치 사용자의 상태정보를 수집하기 위한 정보수집서버; 및An information collection server connected to the plurality of oxygen generators to collect device usage and operation information and device user status information; And 상기 정보수집서버에 의해 수집된 정보를 근거로, 상기 산소발생장치를 관리하는 관리센터를 포함하는 원격관리시스템.And a management center for managing the oxygen generator based on the information collected by the information collection server. 제 1항에 있어서, 상기 정보수집서버와 산소발생장치간에 LAN, 전화선, 무1의 통신인프라를 이용함을 특징으로 하는 원격관리시스템.The remote management system according to claim 1, wherein a LAN, a telephone line, and a one-way communication infrastructure are used between the information collection server and the oxygen generator. 제 1항에 있어서, 상기 관리센터는 정보분석소프트웨어를 탑재하여, 상기 정보수집서버에 수집된 정보를 분석함을 특징으로 하는 원격관리시스템.The remote management system according to claim 1, wherein the management center is equipped with information analysis software to analyze the information collected by the information collection server.
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